8.如圖是某個做平拋運動物體軌跡的一部分.A、B、C是軌跡上順次的三個點,A與B、B與C的水平距離均為0.4m,A與B豎直距離為0.25m,B與C豎直距離為0.35m,則此物體的初速度為4m/s,物體經(jīng)過B點的瞬時速度大小為5m/s,B點距拋出點的水平距離為1.2m.(g=10m/s2

分析 平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,根據(jù)豎直方向上連續(xù)相等時間內(nèi)的位移之差是一恒量求出相等的時間間隔,結(jié)合水平位移和時間間隔求出平拋運動的初速度;根據(jù)豎直方向上某段時間內(nèi)平均速度等于中間時刻的瞬時速度求出B點豎直分速度,通過平行四邊形定則求出物體經(jīng)過B點的速度.由B的豎直分速度,求出時間,即可求得B點距拋出點的水平距離.

解答 解:在豎直方向上,yBC-yAB=gT2,解得T=$\sqrt{\frac{{y}_{BC}-{y}_{AB}}{g}}$=$\sqrt{\frac{0.35-0.25}{10}}$s=0.1s
平拋運動的初速度 v0=$\frac{{x}_{AB}}{T}$=$\frac{0.4}{0.1}$m/s=4m/s.
物體經(jīng)過B點的豎直分速度 vyB=$\frac{{y}_{AB}+{y}_{BC}}{2T}$=$\frac{0.25+0.35}{2×0.1}$m/s=3m/s
則物體經(jīng)過B點的速度 vB=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{yB}^{2}}$=5m/s.
由vyB=gt得 t=0.3s
所以B點距拋出點的水平距離為 x=v0t=1.2m
故答案為:4,5,1.2.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結(jié)合運動學公式和推論靈活求解.

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19.一自耦調(diào)壓變壓器(可看做理想變壓器)的電路如圖甲所示,移動滑動觸頭P可改變副線圈匝數(shù).已知變壓器線圈總匝數(shù)為1900匝;原線圈為1100匝,接在如圖乙所示的交流電源上,電壓表為理想電表.則(  )
A.交流電源電壓瞬時值的表達式為u=220sin100πtV
B.P向上移動時,電壓表的最大示數(shù)為380V
C.P向下移動時,原、副線圈的電流之比增大
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16.行星A繞太陽的運動視為勻速做圓周運動,其運行軌道半徑為r,周期為T.觀察發(fā)現(xiàn),其實際運行的軌道與圓軌道存在一些偏離,且每隔時間t發(fā)生一次最大的偏離(計算時仍看成圓周運動).形成這種現(xiàn)象的原因可能是行星A外側(cè)還存在著一顆未知行星B,它對行星A的萬有引力引起A行星軌道的偏離,且行星A的軌道發(fā)生最大偏離時,A、B兩行星相距最近.根據(jù)這些條件,可求得行星B的軌道半徑為( 。
A.($\frac{t-T}{t}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$rB.$\frac{t}{t-T}$rC.($\frac{t}{t-T}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$rD.($\frac{t}{t+T}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$r

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3.關(guān)于自由落體運動,下列說法中不正確的是( 。
A.自由落體運動是豎直方向的勻加速直線運動
B.前1s、前2s、前3s豎直方向的位移之比為1:4:9的運動一定是自由落體運動
C.自由落體運動在開始的連續(xù)三個2s內(nèi)的位移之比是1:3:5
D.自由落體運動在開始的連續(xù)三個2s末的速度之比是1:2:3

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13.在勻強磁場中,一矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉(zhuǎn)軸勻速轉(zhuǎn)動,如圖甲所示,產(chǎn)生的交變電動勢的圖象如圖乙所示,則( 。
A.t=0.015s時穿過線框的磁通量變化率為零
B.t=0.01s時線框平面與中性面重合
C.線框產(chǎn)生的交變電動勢有效值為311V
D.線框產(chǎn)生的交變電動勢頻率為100Hz

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20.甲乙兩個做勻速圓周運動的質(zhì)點,它們的角速度之比為3:1,線速度之比為2:3,質(zhì)量之比為1:1,那么下列說法中正確的是( 。
A.它們的半徑之比是2:3B.它們的向心加速度之比為2:1
C.它們的周期之比為3:1D.它們的向心力之比為1:2

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17.如圖所示的a、b、c、d中,質(zhì)量為M的物體甲受到相同的恒力F的作用,在力F作用下使物體甲在水平方向移動相同的位移.μ表示物體甲與水平面間的動摩擦因數(shù),乙是隨物體甲一起運動的小物塊,比較物體甲移動的過程中力F對甲所做的功的大。ā 。
A.Wa最小B.Wd最大C.Wa=WcD.四種情況一樣大

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18.如圖是氧氣分子在0℃和100℃下的速率分布圖線,由圖可知(  )
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